• 聚开放之势,成共赢之局:地平线与伙伴共筑智驾普惠新生态
    地平线首届技术生态大会(Horizon Together 2025)圆满落幕。为期两天的行业盛会,聚全球智慧、汇产业力量,以技术向高突破为锚点,以生态协同普惠为落点,深度解构产业核心议题,为智能驾驶与智能机器人产业共绘发展蓝图。当单点技术突破不断刷新性能上限,产业的核心命题已转变为:如何将顶尖能力转化为系统性效率与普惠性体验?来自全球产业链的实践者们给出了清晰答案:唯有构建开放协同、层次分明的产业
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  • 射频功率放大器在超声导波的超分辨成像中的应用
    实验名称:SLDV对单层铝板与加筋板中的导波阵列信号的分析 研究方向:超声波对层合板结构脱沾缺陷的成像分析 实验目的:使用SLDV对单层铝板与加筋板中的导波阵列信号进行采集,构建了下图所示的压电片激励/扫描式多普勒激光测振仪接收传感实验平台。 测试设备:计算机、SLDV、信号发生器、功率放大器、压电片与隔震台; 实验过程: 图:实验平台 为了获取较好的实验检测效果,提高采集信号的精度,降低环境噪声
  • 电压放大器在压电陶瓷驱动器空间抑振实验中的应用
    实验名称:基于压电陶瓷驱动器的空间抑振实验 实验原理:以抑振系统样机z旋转自由度为例,如图a所示,当上活动板受到绕z轴力矩M33z作用时,将产生倾角θ33z,该倾角的大小和方向取决于M33z的大小和方向。当M33z为正时,θ33z为正,由于压电陶瓷只能输出推力,所以此时应当对1号压电陶瓷驱动器(PZT1)施加电压将该倾角进行补偿使上活动板回到水平位置;反之,当M33z为负时,θ33z也为负,此时应
  • 地平线与行深智能达成战略合作,基于征程6P共筑L4级无人物流新生态
    在“向高 同行丨2025地平线技术生态大会”上,地平线与无人驾驶技术与智慧物流产品提供商行深智能正式签署战略合作协议,行深智能将基于地平线征程6P打造L4级物流场景自动驾驶方案,并计划于2026年6月启动量产部署,为无人物流行业规模化发展注入关键动能。 双方战略合作签约现场 行深智能董事长安向京表示:“行深智能始终以推动L4级无人物流规模化落地为核心目标,此次基于征程6P打造L4级物流场景方案,正
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  • 又一L4级场景应用!地平线与卡尔动力基于征程6P达成战略合作
    随着全球物流行业对效率、成本及安全性的要求不断提升,无人驾驶技术已成为干线物流领域降本增效、实现可持续化发展的核心路径。12月9日,“向高 同行丨2025地平线技术生态大会”期间,干线无人货运领军企业卡尔动力与地平线正式签署战略合作协议,将基于地平线征程6P打造高效、安全、可规模化的干线物流自动驾驶解决方案,双方将通过数据与场景的深度耦合赋能,软硬协同打造最强L4自动驾驶货运系统,共同推动L4级自
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  • ATA-7020高压放大器在微纳3D打印技术研究中的应用
    实验名称:微纳3D打印技术研究 实验原理:用自激发静电场形成泰勒锥缩颈效应实现锥射流微喷射,并结合极化电荷吸引作用实现多层精准堆积,完成3D微纳结构增材制造。并且在打印原理分析的基础上,根据实际打印制造需求提出脉冲锥射流模式以及连续锥射流模式两种打印工作模式。 测试设备:信号发生器、ATA-7020高压放大器、位移台、打印喷头、相机。 实验过程:高压电源输入端与信号发生器输出端相连,高压电源正极输
  • AMEYA360代理:ROHM分享诺顿定理-等效电路分析
    诺顿定理:等效电路分析 诺顿定理是一种通过将复杂二端网络等效替换为电流源与并联电阻的组合来简化电路分析的方法。借助这种方法,即便在电路中包含电压源或受控电源的情况下,也能准确计算负载上的电流与电压,进而减少复杂电路设计的工作量。例如,诺顿定理的特点在于:在电路设计与学习场景中,不仅常用于对放大器输出特性的评估,还易于应用于滤波器及放大电路的优化工作。 本文将从诺顿定理的基本原理、具体求解方法,到与
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    21小时前
  • 电压放大器在压电喷墨打印单元驱动中的应用
    实验名称:压电喷墨打印单元驱动 实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以从测量结果中分析其他振动信息来对压电喷墨波形的设计进行指导。一般的接触式振动测试方法需要在被测物体上加装各式传感器,不适用于微小物体、微小振动的测量,而激光多普勒振动测试技术是一种高精度、高分辨率、非接触式无损测量的方法。
  • 快递单怎样扫比较快?快递派件扫描手持PDA评测(附详细参数)
    快递扫描怎样扫比较快?快递行业老炮的硬核分享 每逢“618”、“双11”或是年底旺季,快递网点和仓储中心总是面临“爆仓”的恐惧。面对堆积如山的包裹,是拿着手机摄像头对着单号一个个“拉风箱”对焦?还是拿起专业的“巴枪”滴滴滴秒扫? 效率就是金钱。今天我们就来聊聊快递扫描提速的秘籍,并带大家深入了解一款近期在物流圈备受关注的硬核装备:PDA便携式扫码机。 一、 为什么你的扫描速度总是提不上去? 很多刚
  • 物联照明EMC整改:技术攻坚到系统化方案的全链路突破|南柯电子
    在智慧城市与智能家居快速发展的浪潮中,物联照明设备凭借远程控制、智能调光、能耗监测等功能成为市场主流。然而,高频开关电源、无线通信模块(Wi-Fi/ZigBee/蓝牙)及传感器电路的密集集成,导致电磁兼容性(EMC)问题频发,轻则引发设备误动作,重则干扰其他电子设备正常工作。今日,南柯电子小编将分析物联照明EMC整改的多个维度,系统解析其技术路径与实战经验。 一、物联照明EMC整改的精准定位:从干
  • 射频功率放大器在基于压电材料的飞机结冰探测中的应用
    实验名称:基于压电材料的飞机结冰探测 实验原理:通过在铝板模型表面的压电发射传感器激发超声导波,超声导波在铝板上传播遇到冰层时,会发生一系列的变化,然后通过在另一侧的接收压电片利用压电效应接收到交变电压信号,然后利用采集系统将接收到的信号采集到上位机中进行观察处理。 图a结冰探测系统设备工作流程图 测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器、压电陶瓷、信号采集卡、电脑软件 实验过程:本实
  • 功率放大器在压电陶瓷的混凝土损伤识别中的应用
    实验名称:基于压电陶瓷的混凝土损伤识别与监测 实验原理:本实验利用基于压电陶瓷的波传播分析法监测混凝土内部损伤的原理是,将压电智能骨料埋放在混凝土内部的预定位置,通过信号发生器产生特定电压的激励信号,由于压电材料的逆压电效应,智能骨料接收到激励信号后发生轴向变形带动其周围混凝土变形,从而产生应力波。应力波将会在混凝土待测构件内部传播,当应力波到达其他智能骨料处时,智能骨料同样发生轴向变形,在正压电
  • 盛铂科技SLD系列对数检波器 SMA同轴检波器厂家
    SLD系列对数检波器简述: 盛铂科技SLD系列对数检波器的频率范围:0.8GHz~20GHz,型号有SLD18(2GHz~18GHz)和SLD20(0.8GHz~20GHz)对数检波器。适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等多种应用场景。器件作为射频/微波信号的包络检波,多应用于射频/微波信号的功率检测、信号源的稳幅环路以及传输与反射的扫频测量等。产品采用低势垒肖特基二极管作为检波器件,SM
  • 【应用】芯伯乐XBLW DS1302:支持涓流充电时钟芯片的理想选择
    在各类需要精准计时、日历功能及数据备份的嵌入式系统中,实时时钟芯片(RTC)是不可或缺的核心元件。芯伯乐XBLW DS1302作为一款具备涓流充电功能的实时时钟芯片,集成了31字节静态RAM,通过简单的三线串行接口与微处理器通信,广泛应用于智能时钟、便携仪器、传真机、工业控制等场景。 产品概述 XBLW DS1302是一款CMOS实时时钟/日历芯片,内置31字节静态RAM,支持秒、分、时、日、月、
  • SMT 贴片加工 | 电子工程师必读:SMT回流焊工作原理
    在电子组装(PCBA)过程中,回流焊是确保元器件与PCB之间牢固焊接的关键步骤 。对于追求高品质的电子工程师而言,理解回流焊的工作原理、掌握四大温区的作用,并选择合适的SMT加工服务,是提升产品良率的核心。 本文将结合嘉立创SMT的工艺,为您揭秘回流焊技术及生产避坑指南。 一、什么是回流焊? 回流焊(又称再流焊)是表面贴装技术(SMT)中的关键步骤。其核心原理是通过热气流使预先涂覆在PCB焊盘上的
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    SLMF315超低相位噪声频率综合器简述: 盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。 SLMF315另一个重要特点在于它拥有极小的体积,整体模块尺
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    仓库管理还在纠结用手机还是PDA?这一篇把“智商税”和“真神器”讲透了! 昨天深夜,一位做电商仓储的朋友老张给我发消息,语气很焦虑:“最近大促爆单,临时招了一批兼职来拣货,为了省钱让他们用自己的手机装APP扫码,结果今天一看数据,拣货效率低得吓人,还发错了十几单! 我是不是该咬牙上一批PDA?” 老张的问题,其实是很多中小仓库老板、甚至一些转型中的传统企业最纠结的点: “同样是扫码,几千块的PDA

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